在进行新厂矿的电气设计时,首先要对用电网络进行负荷计算,然后根据负荷计算情况, 进行无功功率补偿,选择相应的补偿方法,选择补偿器。
1、最大负荷补偿计算法
所谓最大负荷补偿计算法就是利用需要系数法,计算最大负荷时的有功功率、无功功率和 视在功率、补偿前最大功率因数和补偿后最大功率因数,选定补偿设备。
2、平均负荷补偿计算法
在实际中,要实行无功功率补偿所采用的是补偿前平均功率因数(自然平均功率因数)和 补偿后平均功率因数来选择移相电容器。
采用最大负荷补偿计算法和平均负荷补偿计算法均可计算出需要补偿的移相电容器容量, 达到提高功率因数的目的。两者的区别在于一种是根据最大负荷功率进行计算,另一种是根 据平均负荷功率进行计算,通过理论分析和实例对比均可 以看出,当它们的功率因数都提到 相同值时(0.95),用最大负荷补偿计算法计算的补偿容量比用平均负荷补偿计算法计算 的补偿 容量大。在实际工作过程中,有功功率最大时,无功功率未必最大。并且,实际工业企业一 般不都是在满负荷工作,这样用最大负荷补偿计算法容易造成过补偿,在工程设计和设备选 型时如不引起注意,一方面,初投资增大,另一方面,补偿电容器组投运后容易遭成过补偿 。显然用平均负荷补偿计算法进行补偿计算更科学。
S,视在功率(KVA或VA)。
P,有功功率(KW或W)。
Q,无功功率,也就是通常要计算的无功补偿量(Kvar或var)。
cosΦ,功率因数。
电动机这类负载还存在一个效率比,即有用功率对驱动功率之比值。
要计算Q,要知道S,P,cosΦ这三个中的任何2个值,通常设备上会标注设备的额定功率,功率因数以及效率比。
有功功率P=额定功率Pe/效率比
视在功率S=P/cosΦ或Q/sinΦ,
S,P,Q存在一个总的关系是S²=P²+Q²,P即设备的有功功率是固定不变的。
- HDMI_connector_public
- 用于 MCU 系统负载感应的 NCP301LSN36T1 3.6V 电压检测器的典型应用
- ADR391A 2.5 Vout 微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX1585 的参考设计
- TTL转rs232
- 适用于任意高压应用的 LT3091IT7 浮动 3 端子稳压器的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8932 的参考设计
- NCP301HSN09T1 0.9V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
- AM3G-1205SZ 5V 3 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- LTC3455,采用 4mm-4mm QFN 封装的完整 USB 电源管理器、锂离子充电器和两个降压转换器